摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第10-11页 |
缩略语对照表 | 第11-15页 |
第一章 绪论 | 第15-21页 |
1.1 选题背景与意义 | 第15-16页 |
1.2 课题来源 | 第16页 |
1.3 国内外研究现状 | 第16-18页 |
1.3.1 中外网格研究项目 | 第16-17页 |
1.3.2 任务调度算法研究现状 | 第17-18页 |
1.4 主要研究内容和文章结构安排 | 第18-21页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第18-19页 |
1.4.2 文章结构安排 | 第19-21页 |
第二章 网格任务调度与网格模拟器研究 | 第21-37页 |
2.1 网格体系结构 | 第21-24页 |
2.1.1 面向协议的体系结构 | 第21-22页 |
2.1.2 面向服务的体系结构 | 第22-24页 |
2.2 调度范例 | 第24-26页 |
2.2.1 集中式调度 | 第24页 |
2.2.2 分布式调度 | 第24-25页 |
2.2.3 分层式调度 | 第25-26页 |
2.3 任务调度模式 | 第26页 |
2.4 网格模拟器的研究 | 第26-30页 |
2.4.1 常见的网格模拟器 | 第26-28页 |
2.4.2 GridSim网格模拟器的特点及层次 | 第28-29页 |
2.4.3 网格模拟器的选择 | 第29-30页 |
2.5 GridSim仿真平台搭建 | 第30-35页 |
2.5.1 实验环境 | 第30页 |
2.5.2 GridSim中重要的类和方法 | 第30-33页 |
2.5.3 实验流程 | 第33-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 IASM智能算法选择机制 | 第37-53页 |
3.1 基本概念和定义 | 第37-39页 |
3.1.1 ETC矩阵 | 第37-38页 |
3.1.2 分配矩阵 | 第38页 |
3.1.3 结果矩阵 | 第38-39页 |
3.1.4 任务调度 | 第39页 |
3.1.5 任务长度 | 第39页 |
3.1.6 任务分布 | 第39页 |
3.1.7 资源处理能力差异 | 第39页 |
3.2 OLB、MET和MCT算法调度流程研究 | 第39-43页 |
3.2.1 OLB算法 | 第40-41页 |
3.2.2 MET算法 | 第41-42页 |
3.2.3 MCT算法 | 第42-43页 |
3.3 任务长度、任务分布和资源处理能力差异对算法性能的影响 | 第43-46页 |
3.3.1 任务长度 | 第44页 |
3.3.2 任务分布 | 第44-45页 |
3.3.3 资源处理能力差异 | 第45页 |
3.3.4 理论分析总结 | 第45-46页 |
3.4 IASM算法选择机制 | 第46-47页 |
3.4.1 IASM机制框架 | 第46页 |
3.4.2 IASM机制核心处理过程 | 第46-47页 |
3.4.3 IASM机制的处理目标 | 第47页 |
3.5 仿真验证 | 第47-51页 |
3.5.1 实验条件说明 | 第47-48页 |
3.5.2 不同任务长度下四种算法的性能表现 | 第48页 |
3.5.3 不同任务分布下四种算法的性能表现 | 第48-50页 |
3.5.4 不同资源处理能力差异下四种算法的性能表现 | 第50-51页 |
3.5.5 实验结果总结 | 第51页 |
3.6 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 AMCT算法设计与仿真 | 第53-69页 |
4.1 改进算法的提出 | 第53-54页 |
4.1.1 被改进算法的选择 | 第53页 |
4.1.2 算法改进的原因 | 第53-54页 |
4.1.3 算法改进的目的 | 第54页 |
4.2 AMCT算法的描述 | 第54-60页 |
4.2.1 AMCT算法的思想 | 第54-56页 |
4.2.2 AMCT算法的流程 | 第56-58页 |
4.2.3 AMCT算法的优势分析 | 第58-60页 |
4.3 AMCT算法具体执行过程 | 第60-62页 |
4.4 AMCT算法的仿真实验 | 第62-67页 |
4.4.1 实验条件 | 第62-63页 |
4.4.2 实验结果及分析 | 第63-67页 |
4.4.3 实验结论 | 第67页 |
4.5 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 总结与展望 | 第69-71页 |
5.1 全文总结 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
作者简介 | 第77-78页 |